Циклический гуанозинмонофосфат и сигнальные системы клеток растений
книга

Циклический гуанозинмонофосфат и сигнальные системы клеток растений

Место издания: Минск

ISBN: 978-985-08-1772-3

Страниц: 279

Артикул: 14019

Электронная книга
560

Краткая аннотация книги "Циклический гуанозинмонофосфат и сигнальные системы клеток растений"

В монографии изложены современные научные представления о процессах внутриклеточной сигнализации в растениях. Особое внимание уделено гуанилатциклазной системе и ее метаболиту – циклическому гуанозинмонофосфату, выполняющему роль сигнальной молекулы в ряде жизненно важных регуляторных процессов в растениях. Предложена концепция о цикломононуклеотиде как ключевом элементе кросстока между световыми, фитогормональными и стрессовыми сигнальными каскадами в растении. Рассмотрены биотехнологические аспекты функционирования циклогуанозинмонофосфатной сигнальной системы.
Предназначена для фитопатологов, селекционеров, агробиологов, специалистов в области биофизики, биохимии, генетики, физиологии растений, а также для преподавателей высших учебных заведений и аспирантов соответствующих специальностей.

Содержание книги "Циклический гуанозинмонофосфат и сигнальные системы клеток растений"


Введение
Принятые сокращения и условные обозначения
Глава 1. Трансдукция световых сигналов
1.1. Трансдукция фитохромного сигнала
1.1.1. Светозависимая субклеточная локализация фитохромов
1.1.2. Фитохромная сигнализация в цитоплазме клеток
1.2. Трансдукция синего/УФ-А и УФ-В световых сигналов
Глава 2. Трансдукция фитогормональных сигналов
2.1. Ауксины
2.2. Гиббереллины
2.3. Абсцизовая кислота
2.4. Брассиностероиды
2.5. Этилен
2.6. Цитокинины
Глава 3. Трансдукция стрессовых сигналов
3.1. Низкотемпературный стресс
3.2. Высокотемпературный стресс
3.3. водный дефицит
3.4. Солевой стресс
3.5. Окислительный стресс
3.5.1. Генерация активных форм кислорода
3.5.2. Антиокислительная система клетки
3.5.3. Физиологические последствия окислительного стресса в растениях
3.6. Адаптация растений к стрессу
3.7. Стресс и сигнальные системы клеток растений
3.7.1. Рецепция абиотического стрессового сигнала
3.7.2. Трансдукция абиотического стрессового сигнала в растениях
Глава 4. Сигнальные системы клеток высших растений. Вторичные медиаторы
4.1. Са²⁺ – универсальный внутриклеточный регулятор
4.1.1. Механизмы регуляции содержания свободных ионов Са²⁺ в цитоплазме. Са²⁺-транспортирующие системы клетки
4.1.2. Са²⁺-зависимая сигнальная трансдукция. Са²⁺-связывающие белки
4.1.3. Методы регистрации концентрации свободных ионов кальция в цитозоле клеток
4.2. No как вторичный медиатор
4.2.1. Определение содержания NO в растительной клетке
4.2.2. Биосинтез NO в растениях
4.2.3. Катаболизм NO
4.2.4. Влияние NO на рост и развитие растений
4.2.5. Роль NO при стрессе
4.2.6. Участие NO в сигнальной трансдукции
4.3. Участие H₂O₂ в процессах внутриклеточной сигнализации
4.4. Протеинкиназы и протеинфосфатазы
Глава 5. Циклогуанозинмонофосфатная сигнальная система в растениях
5.1. Содержание циклического гуанозинмонофосфата в клетках высших растений
5.2. Система метаболизма циклического гуанозинмонофосфата
5.2.1. Биосинтез циклического гуанозинмонофосфата
5.2.2. Гидролиз циклического гуанозинмонофосфата
5.3. Взаимодействие циклического гуанозинмонофосфата с клеточными компонентами
5.4. Циклический гуанозинмонофосфат и физиологические процессы в клетке
5.4.1. Фоторегуляция содержания циклического гуанозинмонофосфата в растениях
5.4.2. Фитогормональная регуляция внутриклеточной концентрации циклического гуанозинмонофосфата в растениях
5.5. Циклический гуанозинмонофосфат и стрессовые воздействия
5.5.1. Циклический гуанозинмонофосфат и абиотические стрессы
5.5.2. Циклический гуанозинмонофосфат и биотический стресс
5.6. Биотехнологические аспекты функционирования циклогуанозинмонофосфатной сигнальной системы
Заключение
Литература

Все отзывы о книге Циклический гуанозинмонофосфат и сигнальные системы клеток растений

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Циклический гуанозинмонофосфат и сигнальные системы клеток растений

26растениях, у которых изменения на уровне генома при трансге-незе могут быть разными.Интересные данные с позиции специфичности различных видов фитохромов к каждой ветви фитохромной сигнальной цепи были получены Kunkel с соавт. [72]. В результате экспери-ментов по введению рекомбинантных аддуктов фитохром A и фи-тохром В с фикоцианобилиновым хромофором в клетки томата aurea было показано, что микроинъекция аддукта фитохрома A из риса (и очищенного фитохрома A из овса) активировала экспрессию генов CHS, CAB и FNR, а аддукт фитохрома В из та- бака индуцировал только экспрессию CAB и FNR, не оказывая влияния на экспрессию гена CHS. Эти результаты свидетель-ствуют о том, что ген CHS специфически регулируется фитохро-мом A. Этот вывод также следует из наблюдений за уровнем анто-цианов при введении аддуктов в проростках A. thaliana, а также из исследований, показывающих, что экспрессия CHS при по-стоянном КС специфически блокируется в мутантах, дефектных по компонентам цепи трандукции фитохрома A [73]. На первый взгляд, эти данные предполагают, что фитохром A может взаимо-действовать с цГМФ-зависимым каскадом, а фитохром В – нет. Так как экспрессия FNR также зависит от цГМФ, фитохром В действительно способен стимулировать и цГМФ-зависимый кас-кад, но, по-видимому, в степени, не достаточной для активации экспрессии гена CНS [66]. Следовательно, специфичность различ-ных типов фитохромов по отношению к активации экспрессии разных групп генов, видимо, определяется другими моментами, например, концентрацией сигнальных медиаторов, образующих-ся под влиянием конкретного фитохрома.Таким образом, на данный момент цГМФ и Ca2+ можно рас-сматривать в качестве ранних цитоплазматических компонентов фитохромной сигнализации, обеспечивающих трансформацию фо-тосигнала в модуляцию биосинтеза хлорофилла и антоцианов, фор-мирование фотосинтетического аппарата. Роль Ca2+ в процессах фитохромной трансдукции стала более очевидной после обнаруже-ния в ци...